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電子發(fā)燒友網(wǎng)>通信網(wǎng)絡(luò)>通信電源>SiC使通訊電源PFC設(shè)計更高效、更簡單

SiC使通訊電源PFC設(shè)計更高效、更簡單

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【轉(zhuǎn)帖】華潤微碳化硅/SiC SBD的優(yōu)勢及其在Boost PFC中的應(yīng)用

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SiC mosfet選擇柵極驅(qū)動IC時的關(guān)鍵參數(shù)

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買主動式PFC電源還是非主動PFC電源呢???額定300W-450W之間。
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什么是主動式PFC電源?真的比被動式PFC省電?為什么要選擇主動式PFC電源?
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2025-11-21 08:37:13

低功耗SiC二極管實現(xiàn)最高功率密度

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保持低損耗,提高抗浪涌電流性能,支持高端設(shè)備的PFC

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2022-09-22 06:07:50

圖騰柱PFC介紹

離線電源由功率因數(shù)校正 (PFC) 和一個DC/DC轉(zhuǎn)換器組成。PFC強制輸入電流隨輸入電壓的變化而變化,這樣的話,任何的電器負載將表現(xiàn)為一個電阻器。為了提高效率,人們已經(jīng)研究了不同的PFC拓撲,其中
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在功率二極管中損耗最小的SiC-SBD

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基于LED路燈的PFC開關(guān)電源設(shè)計方案

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基于單片機的高效率數(shù)字電源設(shè)計資料(方案、原理圖)

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  在線電源設(shè)計的**步是定義電源需求,包括電壓范圍、輸出電壓和負載電流。可能的解決方案會得到自動評估,并將一、兩個推薦方案呈現(xiàn)給用戶。這也是設(shè)計者可能遇到麻煩的**個地方:如果需求的表達不正確
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如何讓嵌入式電路設(shè)計更高效?

MCU和電源的選擇讓您的嵌入式電路設(shè)計更高效
2021-04-02 07:16:43

如何設(shè)計基于SiC-MOSFET的6.6kW雙向電動汽車車載充電器?

本文討論如何設(shè)計基于 SiC-MOSFET 的 6.6kW 雙向電動汽車車載充電器。介紹隨著世界轉(zhuǎn)向清潔的燃料替代品,電動汽車運輸領(lǐng)域正在經(jīng)歷快速增長。此外,配備足夠電池容量的電動汽車可用于支持
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如何選擇合適的PFC

,也是因為主動PFC?! 】偨Y(jié):  高端電源(400W或更高),首選主動PFC,在大功率的場合,主動PFC優(yōu)勢明顯,高端產(chǎn)品成本上不受限制,電路設(shè)計優(yōu)秀,完全可以彌補主動PFC的缺點。高效
2014-08-22 11:15:46

實例分析告訴你如何選擇PFC電源

還有一個最麻煩的缺點:電磁干擾大  為了搞定電磁干擾,EMI濾波電路要加強,電路更加復(fù)雜。有些電源在待機時發(fā)出高頻噪音,也是因為主動PFC?! 】偨Y(jié):  高端電源(400W或更高),首選主動PFC,在
2014-10-10 10:15:41

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開關(guān)電源PFC電感的計算
2021-02-24 07:47:49

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在我們學(xué)習(xí)過程中,對于很多工程師來說開關(guān)電源PFC電感的計算比較懵,其實臨界模式PFC電感量計算真的非常簡單。今天我對臨界模式下的PFC做了一下簡單的推導(dǎo),我覺得比反激正激變壓器要更好容易計算,也
2019-10-16 09:28:38

開關(guān)損耗更低,頻率更高,應(yīng)用設(shè)備體積更小的全SiC功率模塊

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開管電源pfc校正

1000w輸出的開關(guān)電源選擇哪種pfc校正電路比較合適?
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搭載SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模塊

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易用的PFC助益電機控制應(yīng)用

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2018-10-10 18:14:59

淺析SiC-MOSFET

應(yīng)用看,未來非常廣泛且前景被看好。與圈內(nèi)某知名公司了解到,一旦國內(nèi)品牌誰先成功掌握這種技術(shù),那它就會呈暴發(fā)式的增加。在Si材料已經(jīng)接近理論性能極限的今天,SiC功率器件因其高耐壓、低損耗、高效率等特性
2019-09-17 09:05:05

淺析SiC功率器件SiC SBD

二極管(FRD:快速恢復(fù)二極管),能夠明顯減少恢復(fù)損耗。有利于電源高效率化,并且通過高頻驅(qū)動實現(xiàn)電感等無源器件的小型化,而且可以降噪。 廣泛應(yīng)用于空調(diào)、電源、光伏發(fā)電系統(tǒng)中的功率調(diào)節(jié)器、電動汽車
2019-05-07 06:21:51

用于PFC的碳化硅MOSFET介紹

1)。圖1.與最新一代IGBT相比,TW070J120B SiC MOSFET的開關(guān)速度明顯更快,可在功率轉(zhuǎn)換器中提供更高的效率在 3 相 400 V PFC 中仿真,SiC MOSFET
2023-02-22 16:34:53

碳化硅如何改進開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計?

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簡述PFC穩(wěn)壓開關(guān)電源是什么

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芯圣電子推出充電管理專用芯片——安全,更高效

充電管理是指如何將電源有效分配給輸入設(shè)備、輸出設(shè)備及其他不同的組件,通過降低組件閑置時的能耗,合理分配電源等方法,使設(shè)備性能更高效、壽命更長久、使用安全。充電管理對于移動式設(shè)備至關(guān)重要。隨著全球
2020-09-07 09:01:47

設(shè)計基于SiC-MOSFET的6.6kW雙向EV車載充電器

使用圖騰柱無橋PFC升壓轉(zhuǎn)換器,以減少二極管數(shù)量并提高效率[6],[7]。但是,硅MOSFET體二極管的反向恢復(fù)會導(dǎo)致連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)中的高功率損耗,從而使其不適用于高功率應(yīng)用。隨后,與SiC
2019-10-25 10:02:58

資深電源專家?guī)?b class="flag-6" style="color: red">高效掌握PFC功率因素校正

面的學(xué)習(xí)方法。提問的范圍舉例:1、開關(guān)電源的Buck,Boost和Buck-Boost三種拓撲與PFC有什么關(guān)系,功率因素有無差異?2、PFC傳統(tǒng)相位跟蹤控制方式的基本原理以及他的調(diào)制方式,以及調(diào)頻和定頻方式如何實現(xiàn)等3、單周期控制方式簡單論述。`
2017-05-19 11:13:22

車載OBC及開關(guān)電源高效應(yīng)用方面采用圖騰柱無橋PFC取代傳統(tǒng)的PFC或交錯并聯(lián)PFC

車載OBC及開關(guān)電源高效應(yīng)用方面采用圖騰柱無橋PFC取代傳統(tǒng)的PFC或交錯并聯(lián)PFC
2022-06-08 22:22:09

無源PFC電腦電源整機電路構(gòu)成與原理.#pfc

電源PFC
學(xué)習(xí)電子知識發(fā)布于 2022-09-27 21:10:25

NXP新品TEA系列(PFC)AC-DC高效電源控制器

TEA6017數(shù)字可配置LLC和多模PFC控制器,用于高效諧振電源。借助可用的GUI,它可以實現(xiàn)低組件數(shù),并且易于設(shè)計。小型SO16封裝。智能電源設(shè)計工具-----LL
2024-12-17 15:53:49

高效節(jié)能技術(shù)應(yīng)對嚴格電源能效規(guī)范要求

高效節(jié)能技術(shù)應(yīng)對嚴格電源能效規(guī)范要求     這些能效規(guī)范在工作能效、待機能耗及功率因數(shù)方面提出了比此前版本更高
2009-11-05 16:19:591272

圖騰柱PFC技術(shù)賦能更高能效的電源

PFC技術(shù)
大大通發(fā)布于 2022-11-29 14:41:39

單級PFC反激電源的設(shè)計與優(yōu)化

針對目前LED驅(qū)動電源功率因數(shù)不高和效率低等問題,設(shè)計了一款高功率因數(shù)高效率的反激式LED驅(qū)動電源。闡述了單級PFC的基本原理,并給出了PFC的優(yōu)化設(shè)計方法。分析了電源的整體效率
2013-05-27 16:24:06130

主動PFC電源越重越好 主動PFC電源省電嗎?

如今主動式PFC電源已經(jīng)成為了消費者的首選,特別是在主流市場上,它能帶給用戶更優(yōu)秀的輸出質(zhì)量和更高效的轉(zhuǎn)換效率,這些都是老舊的被動PFC電源所不能相比的。
2018-10-09 14:53:178503

物聯(lián)網(wǎng)傳感器技術(shù)如何使醫(yī)療保健行業(yè)經(jīng)濟實惠

物聯(lián)網(wǎng)傳感器正在改變醫(yī)療保健行業(yè),使人們健康,醫(yī)療服務(wù)提供者智能、更高效,醫(yī)療保健經(jīng)濟實惠。
2018-11-09 15:33:293891

GaN-SiC混合材料薄和更高功率

瑞典的研究人員在碳化硅(SiC)上生長出薄的IIIA族氮化物結(jié)構(gòu),以期實現(xiàn)高功率和高頻薄層高電子遷移率晶體管(T-HEMT)和其他器件。
2019-02-02 17:29:004451

法國一公司研發(fā)出一個生產(chǎn)高性能氮化鎵MicroLED顯示屏的新工藝 將簡單更高效

據(jù)報道,法國研究機構(gòu)Leti of CEA Tech研發(fā)出一個生產(chǎn)高性能氮化鎵Micro LED顯示屏的新工藝。相比現(xiàn)有方法,這項新工藝簡單更高效。
2019-05-17 15:14:173107

使布局和路線簡單高效的墊層ES套件

高速公路與墊ES套件使簡單,高效的布局和路由。最小化跟蹤返工,減少設(shè)計迭代,使新設(shè)計的板制造更快。
2019-10-15 07:02:003057

基于PFC功能的室外LED路燈電源是如何來設(shè)計的

本方案采用有源PFC功能電路設(shè)計的室外LED路燈電源,內(nèi)置完整的EMC電路和高效防雷電路,符合安規(guī)和電磁兼容的要求。
2020-03-17 14:41:352241

SiC MOSFET在電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計中的優(yōu)化方案

以前從沒有考慮過的應(yīng)用更具吸引力,這些器件在高效硬開關(guān)拓撲結(jié)構(gòu)中表現(xiàn)出非常好的耐用性,因而是實現(xiàn)千瓦級電源解決方案功率因數(shù)校正(PFC)應(yīng)用的理想選擇。而且,由于它們還支持更高的開關(guān)頻率,因此可以選擇較小的磁性元件,從而縮小了許多設(shè)計的體積。 沒有免費
2021-03-25 17:26:082925

音圈模組使半導(dǎo)體元件檢測簡單

音圈模組使半導(dǎo)體元件檢測簡單。在智能產(chǎn)品快速發(fā)展的當(dāng)下,半導(dǎo)體是非常重要的。而半導(dǎo)體元件生產(chǎn)中,用音圈模組檢測設(shè)備對制造出來的半導(dǎo)體元件進行檢測,其檢測設(shè)備移動起來十分平滑,能夠達到微米級別,從而使得元件檢測簡單。
2021-08-24 15:53:09824

基于SiC的雙向三級三相AFE逆變器和PFC設(shè)計

基于SiC的雙向三級三相AFE逆變器和PFC設(shè)計
2021-09-09 10:17:0533

數(shù)字電源PFC

數(shù)字電源PFC(新星電源技術(shù)論文)-? 數(shù)字電源PFC 升壓BOOST電路開發(fā)環(huán)境
2021-09-22 17:48:36107

構(gòu)建開放智能的感知網(wǎng)絡(luò)體系 使能傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施安全更高效

的外場感知網(wǎng)絡(luò)體系,使能傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施運行安全更高效,并發(fā)布了感知網(wǎng)絡(luò)的四個主打產(chǎn)品組合方案:周界防護站、雷視擬合桿站、邊遠環(huán)境監(jiān)測桿站、綜合數(shù)字場站。 華為常務(wù)董事、ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會主任汪濤 感知網(wǎng)絡(luò)是一種領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
2022-11-09 09:37:04771

高效、300 W 無橋 PFC

高效、300 W 無橋 PFC
2022-11-14 21:08:0515

圖騰柱PFC和LLC電源如何應(yīng)對高密度設(shè)計的挑戰(zhàn)?

PFC來取代輸入整流橋可以提高效率。 通過在圖騰柱PFC架構(gòu)中使用SiC MOSFET ,有可能實現(xiàn)更高的功率密度和效率,因為在這個功率水平上,開關(guān)頻率比其他方案高得多。了解 安森美(onsemi)的圖騰柱PFC和LLC電源方案如何應(yīng)對高密度設(shè)計挑戰(zhàn) ,報名參加第
2023-02-20 21:55:063030

電源設(shè)計更快更好,高效能圖騰柱PFC應(yīng)用須知

本文轉(zhuǎn)自大大通 現(xiàn)今電源供應(yīng)器市場為因應(yīng)全球減碳活動,已經(jīng)將效能目標(biāo)設(shè)定為更高效率、減少損失、節(jié)省能源、降低成本、提高系統(tǒng)容量為主。 安森美(onsemi) 提出最新 高效能Totem Pole
2023-06-26 19:10:0211558

如何使開關(guān)電源的設(shè)計更加簡單

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何使開關(guān)電源的設(shè)計更加簡單.doc》資料免費下載
2023-11-15 10:35:070

采用SiC MOSFET的3kW圖騰柱無橋PFC和次級端穩(wěn)壓LLC電源

采用SiC MOSFET的3kW圖騰柱無橋PFC和次級端穩(wěn)壓LLC電源
2023-11-24 18:06:322939

通過KNX使家庭和樓宇自動化的控制面板設(shè)計簡單

通過KNX使家庭和樓宇自動化的控制面板設(shè)計簡單
2023-12-04 15:03:161441

超薄PFC電源的高頻設(shè)計,這道難題如何解?

的解決方案就是采用交錯PFC的方案,由于交錯PFC算是兩路PFC并聯(lián)的,所以可以使用更小的PFC電感。而如果想要設(shè)計“超薄”的PFC電源,就需要PFC能夠高頻工作,這樣一來PFC電感就可以做到薄。 不過對于交錯PFC電源而言,高頻設(shè)計一直是個痛點。這是
2023-12-01 09:10:041590

SiC在車載電源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多項應(yīng)用突破

據(jù)介紹,該技術(shù)利用SiC電源開關(guān)以提高效率,并提供更高的功率密度、功率轉(zhuǎn)換和安全合規(guī)性,預(yù)計將于 2027 年 1 月投產(chǎn)。
2023-12-20 11:40:501249

金升陽推出不帶PFC LI系列的150W導(dǎo)軌電源滿足更高功率應(yīng)用需求

金升陽基于已上市75W/120W 不帶PFC LI系列金屬導(dǎo)軌電源較好的市場反饋,現(xiàn)推出同系列150W導(dǎo)軌電源滿足更高功率應(yīng)用需求。
2024-02-23 10:17:571258

開關(guān)電源pfc作用與原理

開關(guān)電源PFC(Power Factor Correction,功率因數(shù)校正)是一種提高電源效率和電網(wǎng)質(zhì)量的技術(shù)。本文將介紹PFC的作用、原理以及實現(xiàn)方法。 一、PFC的作用 提高電源效率 :通過
2024-08-01 16:29:097605

pfc電源和不帶pfc區(qū)別

引言 電源是電子設(shè)備的重要組成部分,其性能直接影響到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對電源性能的要求也越來越高。PFC技術(shù)作為一種提高電源效率和減少諧波干擾的有效手段,已經(jīng)被
2024-08-01 16:35:567223

GaN如何實現(xiàn)更高效、更緊湊的電源

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《GaN如何實現(xiàn)更高效、更緊湊的電源.pdf》資料免費下載
2024-09-12 10:00:151

PFC電源模塊的工作原理 PFC技術(shù)對能源效率的影響

與直流(DC)輸出電壓之間的功率轉(zhuǎn)換效率,同時改善功率因數(shù),減少無效功率和電網(wǎng)污染。 1. PFC的類型 PFC技術(shù)主要分為兩種類型:被動PFC和主動PFC。 被動PFC :也稱為無源PFC,使用電感和電容組成的網(wǎng)絡(luò)來改善功率因數(shù)。這種方法簡單、成本低,但效率較低,通常在70%左右。 主動PFC使
2024-12-16 15:45:185799

解碼TW6501:ONFI 5.0協(xié)議如何令存儲通訊更高效

解碼TW6501:ONFI 5.0協(xié)議如何令存儲通訊更高效
2025-01-21 14:51:33825

浮思特 | 快充提速關(guān)鍵!SiC 功率器件如何優(yōu)化直流充電樁 PFC 模塊??

隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升,“充電慢”仍是用戶核心痛點之一。直流充電樁作為快充場景的核心設(shè)備,其電源模塊的效率、體積與可靠性直接決定充電體驗——而PFC(功率因數(shù)校正)模塊作為電源模塊的“能量入口
2025-10-14 09:43:292645

浮思特 | SiC功率器件在直流充電樁PFC模塊中的應(yīng)用趨勢與實踐

,成為充電樁電源模塊的核心選擇。一、SiC功率器件助力高效PFC設(shè)計在直流充電樁的電源系統(tǒng)中,PFC(功率因數(shù)校正)電路是提升輸入電能質(zhì)量與系統(tǒng)效率的重要環(huán)節(jié)。
2025-10-30 09:44:18355

EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM雙向圖騰柱PFC評估板解析

EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM雙向圖騰柱PFC評估板解析 在當(dāng)今的電子設(shè)備設(shè)計中,對于高效、高功率密度電源的需求日益增長。特別是在高端服務(wù)器和電信設(shè)備等應(yīng)用場
2025-12-19 11:35:03345

XDPS2221 PFC + Hybrid-Flyback組合控制器:高效電源解決方案深度剖析

XDPS2221 PFC + Hybrid-Flyback組合控制器:高效電源解決方案深度剖析 引言 在電源設(shè)計領(lǐng)域,不斷追求更高的效率、更小的體積和更強的功能集成是永恒的目標(biāo)。Infineon
2025-12-20 15:40:09663

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